【摘 要】
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我国风力资源的分布大部分远离负荷相对集中区域,风电的大规模远距离输送成为了避免资源浪费,进行资源合理优化配置的重要方式。为了提高输电线路的远距离输送能力,提高输电
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我国风力资源的分布大部分远离负荷相对集中区域,风电的大规模远距离输送成为了避免资源浪费,进行资源合理优化配置的重要方式。为了提高输电线路的远距离输送能力,提高输电效率降低输电成本,在电能外送的过程中采用串联电容器补偿和高压直流输电方式日益增多。但使用串联电容补偿技术和高压直流输电技术有引发风力发电场的次同步谐振问题的风险,影响电力系统的安全稳定运行。分析了大规模风电外送过程中风电场规模的变化对次同步谐振危险区域的影响。以双馈风电场串联电容补偿模型为基础,对整个风电场进行了等值,搭造出用于次同步谐振分析的风电场等值数学模型,采用系统等值电阻的方法对双馈机组与电网间稳定性进行判断,做出了系统等值电阻随风电场规模的变化曲线及不同风电场规模所对应的系统危险区域。研究结果显示,次同步谐振产生时,不同规模风电场的振荡程度也不相同,大规模的风电场有利于系统的稳定,增大机组规模有利于降低次同步谐振带来的危害,并对以上结论进行了仿真以验证结果的合理性。最后对振荡时的情况进行频谱分析,其中的谐波分量即为所对应的次同步频率。对次同步谐振扭振互作用现象在外部故障下的稳定性进行了详细推导。随后,对现阶段研究风电场次同步谐振现象的等值方法分别总结,分析并比对出各种等值方法的特点。然后,详细介绍了引发风电场的扭振互作用现象时轴系疲劳度辨识的方法。最后,分别通过三种不同等值方法对同一风电场进行疲劳度仿真分析,并对最终结果进行了比较。
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